CN203761294U - 一种小功率光伏逆变器的逆变桥电路 - Google Patents
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Abstract
本实用新型涉及光伏逆变器技术领域,尤其是一种小功率光伏逆变器的逆变桥电路。它包括由第一场效应管、第二场效应管、第三场效应管、第四场效应管、第一电容和第二电容,以及第一电阻、第二电阻、第一二极管、第二二极管、第三电容和第四电容,第一电阻和第三电容串联后与第一电容并联,第二电阻和第四电容串联后与第二电容并联,第一二极管和第二二极管串联后连接在第一电阻和第二电阻之间。本实用新型通过引入由若干个电阻、二极管和电容构成的缓冲电路,由于电阻的功耗只是由过冲电压分量引起的,缓冲电路的损耗减小,因而能使缓冲电容的容量增大,即使在较高的开关频率下,电阻的损耗也很小;而引入的电容则可限制场效应管两端的电压上升率。
Description
技术领域
本实用新型涉及光伏逆变器技术领域,尤其是一种小功率光伏逆变器的逆变桥电路。
背景技术
光伏发电是利用光伏电池将太阳光的能量直接转化为电能的发电方式,由于光伏电池和蓄电池是直流电源,当负载为交流负载时,就需要逆变器将直流电能转换成交流电能。众所周知,逆变电路是将直流电转换为50HZ交流电的关键,逆变电路一般会与软件开发技术相结合,但是此种电路的结构相对复杂、成本高较高。
因此,有必要对逆变器中传统的逆变逆变桥电路进行结构优化,以满足现实的使用需求。
实用新型内容
针对上述现有技术中存在的不足,本实用新型的目的在于提供一种电路结构简单、成本低、可靠性高的小功率光伏逆变器的逆变桥电路。
为了实现上述目的,本实用新型采用如下技术方案:
一种小功率光伏逆变器的逆变桥电路,它包括第一场效应管、第二场效应管、第三场效应管、第四场效应管、第一电容和第二电容,所述第一场效应管的源极与第二场效应管的漏极连接、第三场效应管的源极与第四场效应管的漏极连接,所述第一场效应管的漏极与第三场效应管的漏极连接,所述第二场效应管的源极与第四场效应管的源极连接,所述第一电容连接在第一场效应管的漏极与第二场效应管的源极之间,所述第二电容连接在第三场效应管的漏极与第四场效应管的源极之间,它还包括第一电阻、第二电阻、第一二极管、第二二极管、第三电容和第四电容,所述第一电阻和第三电容串联后与第一电容并联,所述第二电阻和第四电容串联后与第二电容并联,所述第一二极管和第二二极管串联后连接在第一电阻和第二电阻之间。
优选地,所述第一场效应管和第二场效应管均为功率场效应晶体管。
由于采用了上述方案,本实用新型通过在高频桥臂侧引入由第一电阻、第二电阻、第一二极管、第二二极管、第三电容和第四电容构成的缓冲电路,由于第一电阻和第二电阻的功耗只是由过冲电压分量引起的,缓冲电路的损耗减小,因而能使缓冲电容的容量增大,即使在较高的开关频率下,缓冲电阻的损耗也很小;因为缓冲电路只能吸收过冲分量,没有抑制电压上升率的功能,所以引入的第三电容和第四电容能够来限制场效应管两端的电压上升率;其电路结构简单、成本低、可靠性高,具有很强的实用性。
附图说明
图1是本实用新型实施例的电路结构图。
具体实施方式
以下结合附图对本实用新型的实施例进行详细说明,但是本实用新型可以由权利要求限定和覆盖的多种不同方式实施。
如图1所示,本实施例的小功率光伏逆变器的逆变桥电路,它包括第一场效应管Q1、第二场效应管Q2、第三场效应管Q3、第四场效应管Q4、第一电容C1和第二电容C2,其中,第一场效应管Q1、第二场效应管Q2、第三场效应管Q3和第四场效应管Q4均采用功率场效应晶体管,第一场效应管Q1的源极与第二场效应管Q2的漏极连接、第三场效应管Q3的源极与第四场效应管Q4的漏极连接,第一场效应管Q1的漏极与第三场效应管Q3的漏极连接,第二场效应管Q2的源极与第四场效应管Q4的源极连接,第一电容C1连接在第一场效应管Q1的漏极与第二场效应管Q2的源极之间,第二电容C2连接在第三场效应管Q3的漏极与第四场效应管Q4的源极之间;为避免传统逆变器由于采用软件开发技术而造成整个逆变电路结构复杂、元器件参数要求高、成本高和可靠性差等问题,它还包括第一电阻R1、第二电阻R2、第一二极管D1、第二二极管D2、第三电容C3和第四电容C4,第一电阻R1和第三电容C3串联后与第一电容C1并联,第二电阻R2和第四电容C4串联后与第二电容C2并联,第一二极管D1和第二二极管D2串联后连接在第一电阻R1和第二电阻R2之间。
整个电路结构中,第一场效应管Q1、第二场效应管Q2、第三场效应管Q3、第四场效应管Q4、第一电容C1和第二电容C2形成了高频桥臂电路,而第一电阻R1、第二电阻R2、第一二极管D1、第二二极管D2、第三电容C3和第四电容C4则在高频桥臂电路中构成了缓冲保护电路,由于第一电阻R1和第二电阻R2的功耗只是由过冲电压分量引起的,缓冲保护电路的损耗减小,因而能使缓冲电容的容量增大,即使在较高的开关频率下,缓冲电阻的损耗也很小;因为缓冲电路只能吸收过冲分量,没有抑制电压上升率的功能,所以引入的第三电容C3和第四电容C4能够来限制场效应管两端的电压上升率;其电路结构简单、成本低、可靠性高,具有很强的实用性。
以上所述仅为本实用新型的优选实施例,并非因此限制本实用新型的专利范围,凡是利用本实用新型说明书及附图内容所作的等效结构或等效流程变换,或直接或间接运用在其他相关的技术领域,均同理包括在本实用新型的专利保护范围内。
Claims (2)
1.一种小功率光伏逆变器的逆变桥电路,它包括第一场效应管、第二场效应管、第三场效应管、第四场效应管、第一电容和第二电容,所述第一场效应管的源极与第二场效应管的漏极连接、第三场效应管的源极与第四场效应管的漏极连接,所述第一场效应管的漏极与第三场效应管的漏极连接,所述第二场效应管的源极与第四场效应管的源极连接,所述第一电容连接在第一场效应管的漏极与第二场效应管的源极之间,所述第二电容连接在第三场效应管的漏极与第四场效应管的源极之间,其特征在于:它还包括第一电阻、第二电阻、第一二极管、第二二极管、第三电容和第四电容,所述第一电阻和第三电容串联后与第一电容并联,所述第二电阻和第四电容串联后与第二电容并联,所述第一二极管和第二二极管串联后连接在第一电阻和第二电阻之间。
2.如权利要求1所述的一种小功率光伏逆变器的逆变桥电路,其特征在于:所述第一场效应管和第二场效应管均为功率场效应晶体管。
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2014
- 2014-03-05 CN CN201420099335.9U patent/CN203761294U/zh not_active Expired - Lifetime
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CN113422503A (zh) * | 2021-06-25 | 2021-09-21 | 深圳木芯科技有限公司 | 电源钳位电路及esd保护电路 |
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